湖南工程学院试卷用纸 至 学年 第 1 学期 专业班级 电气工程 姓名 学号 _____ 共 2 页 第 1
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课程名称 电器学 考(试) B 卷 适用专业班级 电气工程 考试形式 闭 二、简答题(每题13分, 共26分) 命题教师__________________审核________________________ (装 订 线 内 不 准 答 题) 1、电器触头间产生的直流电弧与交流电弧,哪种更易熄灭? 为什么? 分别开断直流电感性电路与直流纯电阻性电路,哪种电路产生的电弧较 难熄灭? 为什么? 题号 一 二 三 四 五 总 分 计分 一、填空题(每题3分, 共24分) 1、电器是指对电能的产生、输送和应用起 、 、 、变换与 切换以及调节作用的电气器具。 2、两平行导体通以方向相同的电流时,将产生相互 的电动力;通以方向相反 的电流时,将产生相互 的电动力。 2、什么叫“近阴极效应”?它对熄灭何种电弧起重要作用? 3、用比奥-沙瓦定律求两不等长、平行布置的导体间电动力F的一般表达式为: F = 。 4、交流电弧的熄灭条件是:在零休期间, 。 5、磁路的基尔霍夫第二定律是指 。 6、电器散热的基本方式有 , 和 。 7、国家标准中规定电器有四种工作制,即 , , , 。 8、电接触分为 接触, 接触和 接触。
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三、分析题(每题15分,共30分) 四、计算题 (共20分) 1、某配电设备中三相母线直列布置,长度为2.5m,二排中心距0.35m。 1、利用图解法分析直流电弧的熄灭原理。并列举可以帮助熄灭直流电弧的措施设短路冲击电流为50kA(峰值),求中间相最大电动力。 (12分) (至少三种)。 2、某断路器的动触头和静触头均由镀锡的铜制成,接触力为220N, 接触形式为面接触,求接触电阻?(已知kj=140) (8分) 2、用图解的方法解释为什么短时工作制有过载能力? 其过载能力用何值表示?
(装 订 线 内 不 准 答 题) 湖南工程学院试卷参考答案及评分标准(B卷) 专业班级 电气工程 命题老师 李 靖 至 学年第 学期
课程名称 电器学 一、填空题(每题3分,共24分) 1、控制,保护,检测。 2、吸引;排斥 3、F=KI1I2=K*λ*I1I2×10。 4、ujf(t) > uhf(t)。 5、沿磁路的任一闭合回路,磁压降的代数和,等于与该回路磁通相交链的线圈磁通势的代数和。 6、传导,对流,辐射。 7、长期工作制,八小时工作制,短时工作制,反复短时工作制。 8、固定,滑动,可分合。 -7 ② 增大电弧长度l,具体方法有“利用机械方式增加触头的间距;利用磁吹灭弧二、简答题(要点) (每题13分,共26分) 方式增大电弧长度”等。 ③ 增大弧柱电场强度E,具体方法有“提高气体介质压力;增大电弧和流体介质1、 交流电弧熄灭更容易,因为交流电弧存在零休期与近阴极效应。 之间的相对运动速度;使电弧和耐弧的绝缘材料密切接触”等。 开断直流电感性电路时产生的电弧较难熄灭,原因是:电感中储存有能量,2、增大短时工作制下电器的电流,只要使电器在终了温升等于或小于电器在长期在熄弧过程中这部分能量没有返回电源,而是消耗在弧隙中,于是熄弧过程中工作制下的极限温升,电器就不会损坏,电器耐热性能得到充分利用,故电器在短时从弧隙散发的能量增多,其次,电感中能量泄放需要一定的时间,因而电弧不工作制下有一定的过载能力。过载能力可用过载系数PP1、PI1表示,大小如下。 能立即熄灭,必须俟能量基本泄放后,电弧才能熄灭。另外,电感性电路产生电弧时零休期时间较短。 2、“近阴极效应”指在电流过零瞬间,新阴极附近只有少量的正离子,无法形成高电场,不能产生高电场发射,同时,由于弧温下降,不能提供电子流,从而使弧隙具有一定的介电(耐压)强度的现象。 它对熄灭交流短弧有重要作用。 三、分析题(每题15分,共30分) 1、如图所示,反映直流回路伏安特性的直线ac与反映直流电弧静伏安特性的曲线A-A相交于1和2两点。当电路电流变化时,通过比较电弧燃烧所需要的电压和电源能够提供的电压值,可知:当电弧电压发生变化时,1点处电弧电流I1将趋于零或增大至I2,而2点的电弧电流I2将维持不变,因此说,1点是视在稳定燃烧点,而2点是电弧真正的稳定燃烧点。 如想熄灭电弧,就应使2点不存在,为此可采取下列方法帮助电弧熄灭: (1)增大回路电阻,提高直线ac,使A-A与ac没有交点。 (2)提高曲线A-A,使A-A与ac没有交点。具体可采取: ① 增大近极压降U0,方法有利用栅片灭弧室将长弧切成短弧等。 四、计算题(共20分) 1、解: 2IdR?IdTT Pp?2?md?,P ???iIcR?wctIct(装 订 线 内 不 准 答 题) F?2.8F0?5.6CI22?2.550?(?103)2?10?7 0.351.8?2?3086.(N)?5.6?2、解:Rj = kj /(0.102F)m = 140/(0.102×220)1 = 6.24(uΩ)。

